Zobrazit minimální záznam

Preparation of nanoparticles of transition metals and their oxides using gas aggregation sources
dc.contributor.advisorKylián, Ondřej
dc.creatorHanková, Adéla
dc.date.accessioned2024-04-08T08:38:53Z
dc.date.available2024-04-08T08:38:53Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/188411
dc.description.abstractThis work focuses on the synthesis of nanoparticles of vanadium, titanium and their oxides. Magnetron-based gas aggregation source was used for nanoparticle preparation. Metallic nanoparticles of vanadium and titanium deposited on substrate were heated at atmospheric pressure which transformed them into oxides. Metallic and oxide nanopar- ticles are compared in terms of morphology, chemical composition, crystal structure and optical properties. Oxidation of vanadium nanoparticles during short heating times at the temperature of 450 řC is discussed in more detail. It was demonstrated, that ideal heating time for VO2 preparation is 60 s, the most stable vanadium oxide phase - V2O5 - is formed after longer heating. The change of electrical and optical properties with tem- perature (thermochromic behaviour) was monitored for VO2 nanoparticles. The V2O5 and TiO2 nanoparticles were tested for their photocatalytic effect and possible use as substrates for surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS). It was shown that TiO2 nanoparticles coated with a thin silver layer can be used as recyclable, enhancing SERS substrates. 1en_US
dc.description.abstractTato práce se věnuje přípravě nanočástic vanadu, titanu a jejich oxidů. Pro přípravu nanočástic byl použit plynový agregační zdroj osazený planárním magnetronem. Kovové nanočástice vanadu a titanu nanesené na substrát byly poté zahřáty při atmosférickém tlaku, čímž se přeměnily v oxidové. Nanočástice kovové a oxidové jsou srovnávány z hlediska morfologie, chemického složení, krystalové struktury a optických vlastností. Podrobněji rozebrána je oxidace vanadových nanočástic při krátkých časech zahřívání při teplotě 450 řC. Bylo prokázáno, že pro přípravu VO2 je ideální doba zahřívání 60 s, při delších časech vzniká již nejstabilnější oxidová fáze, tedy V2O5. U nanočástic VO2 byla sledována změna elektrických a optických vlastností s teplotou (termochromní chování). U V2O5 a TiO2 nanočástic byly testovány fotokatalytické účinky a jejich možné využití jako substrátu pro povrchem zesílenou Ramanovu spektroskopii (SERS). Ukázalo se, že nanočástice TiO2 pokryté tenkou vrstvou stříbra mohou sloužit jako recyklovatelné, ze- silující substráty pro SERS. 1cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectnanočástice|plynový agregační zdrojcs_CZ
dc.subjectnanoparticles|gas aggregation sourceen_US
dc.titlePříprava nanočástic přechodných kovů a jejich oxidů pomocí plynových agregačních zdrojůcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2024
dcterms.dateAccepted2024-02-08
dc.description.departmentDepartment of Macromolecular Physicsen_US
dc.description.departmentKatedra makromolekulární fyzikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.identifier.repId238748
dc.title.translatedPreparation of nanoparticles of transition metals and their oxides using gas aggregation sourcesen_US
dc.contributor.refereeKhalakhan, Ivan
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePhysics of Condensed Matter and Materialsen_US
thesis.degree.disciplineFyzika kondenzovaných soustav a materiálůcs_CZ
thesis.degree.programPhysics of Condensed Matter and Materialsen_US
thesis.degree.programFyzika kondenzovaných soustav a materiálůcs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Katedra makromolekulární fyzikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Department of Macromolecular Physicsen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csFyzika kondenzovaných soustav a materiálůcs_CZ
uk.degree-discipline.enPhysics of Condensed Matter and Materialsen_US
uk.degree-program.csFyzika kondenzovaných soustav a materiálůcs_CZ
uk.degree-program.enPhysics of Condensed Matter and Materialsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato práce se věnuje přípravě nanočástic vanadu, titanu a jejich oxidů. Pro přípravu nanočástic byl použit plynový agregační zdroj osazený planárním magnetronem. Kovové nanočástice vanadu a titanu nanesené na substrát byly poté zahřáty při atmosférickém tlaku, čímž se přeměnily v oxidové. Nanočástice kovové a oxidové jsou srovnávány z hlediska morfologie, chemického složení, krystalové struktury a optických vlastností. Podrobněji rozebrána je oxidace vanadových nanočástic při krátkých časech zahřívání při teplotě 450 řC. Bylo prokázáno, že pro přípravu VO2 je ideální doba zahřívání 60 s, při delších časech vzniká již nejstabilnější oxidová fáze, tedy V2O5. U nanočástic VO2 byla sledována změna elektrických a optických vlastností s teplotou (termochromní chování). U V2O5 a TiO2 nanočástic byly testovány fotokatalytické účinky a jejich možné využití jako substrátu pro povrchem zesílenou Ramanovu spektroskopii (SERS). Ukázalo se, že nanočástice TiO2 pokryté tenkou vrstvou stříbra mohou sloužit jako recyklovatelné, ze- silující substráty pro SERS. 1cs_CZ
uk.abstract.enThis work focuses on the synthesis of nanoparticles of vanadium, titanium and their oxides. Magnetron-based gas aggregation source was used for nanoparticle preparation. Metallic nanoparticles of vanadium and titanium deposited on substrate were heated at atmospheric pressure which transformed them into oxides. Metallic and oxide nanopar- ticles are compared in terms of morphology, chemical composition, crystal structure and optical properties. Oxidation of vanadium nanoparticles during short heating times at the temperature of 450 řC is discussed in more detail. It was demonstrated, that ideal heating time for VO2 preparation is 60 s, the most stable vanadium oxide phase - V2O5 - is formed after longer heating. The change of electrical and optical properties with tem- perature (thermochromic behaviour) was monitored for VO2 nanoparticles. The V2O5 and TiO2 nanoparticles were tested for their photocatalytic effect and possible use as substrates for surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS). It was shown that TiO2 nanoparticles coated with a thin silver layer can be used as recyclable, enhancing SERS substrates. 1en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra makromolekulární fyzikycs_CZ
thesis.grade.code1
dc.contributor.consultantHanuš, Jan
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách

Zobrazit minimální záznam


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV